//给定一个二叉树，找出其最大深度。 
//
// 二叉树的深度为根节点到最远叶子节点的最长路径上的节点数。 
//
// 说明: 叶子节点是指没有子节点的节点。 
//
// 示例： 
//给定二叉树 [3,9,20,null,null,15,7]， 
//
//     3
//   / \
//  9  20
//    /  \
//   15   7 
//
// 返回它的最大深度 3 。 
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package com.cute.leetcode.editor.cn;

import java.util.LinkedList;
import java.util.Queue;

public class MaximumDepthOfBinaryTree {
    public static void main(String[] args) {
        Solution solution = new MaximumDepthOfBinaryTree().new Solution();
    }
    public class TreeNode {
      int val;
      TreeNode left;
      TreeNode right;
      TreeNode() {}
      TreeNode(int val) { this.val = val; }
      TreeNode(int val, TreeNode left, TreeNode right) {
          this.val = val;
          this.left = left;
          this.right = right;
      }
  }
    //leetcode submit region begin(Prohibit modification and deletion)
/**
 * Definition for a binary tree node.
 * public class TreeNode {
 *     int val;
 *     TreeNode left;
 *     TreeNode right;
 *     TreeNode() {}
 *     TreeNode(int val) { this.val = val; }
 *     TreeNode(int val, TreeNode left, TreeNode right) {
 *         this.val = val;
 *         this.left = left;
 *         this.right = right;
 *     }
 * }
 */
class Solution {
    public int maxDepth1(TreeNode root) {
        //树的深度优先遍历
        if (root == null ) return 0;
        else return Math.max( maxDepth1(root.left), maxDepth1(root.right))+1;//当前节点是深度组成元素，所以+1
    }

    //层序遍历，返回层数，这样空间消耗很少
    public int maxDepth(TreeNode root) {
        int res = 0;
        Queue<TreeNode> queue = new LinkedList<>();
        if (root!=null) queue.add(root);
        while (!queue.isEmpty()){
            int size = queue.size();
            for (int i = 0; i < size; i++) {
                TreeNode node = queue.poll();
                if (node.left!=null) queue.add(node.left);
                if (node.right!=null) queue.add(node.right);
            }
            res++;
        }
        return res;
    }
}
//leetcode submit region end(Prohibit modification and deletion)

}